UA79936U - Autostereoscopic system - Google Patents

Autostereoscopic system Download PDF

Info

Publication number
UA79936U
UA79936U UAU201212101U UAU201212101U UA79936U UA 79936 U UA79936 U UA 79936U UA U201212101 U UAU201212101 U UA U201212101U UA U201212101 U UAU201212101 U UA U201212101U UA 79936 U UA79936 U UA 79936U
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
raster
visualization surface
image
biraster
screen
Prior art date
Application number
UAU201212101U
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Василий Борисович Однороженко
Бениамин Гургенович Степанян
Original Assignee
Василий Борисович Однороженко
Бениамин Гургенович Степанян
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Василий Борисович Однороженко, Бениамин Гургенович Степанян filed Critical Василий Борисович Однороженко
Publication of UA79936U publication Critical patent/UA79936U/uk

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/302Image reproducers for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays
    • H04N13/305Image reproducers for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays using lenticular lenses, e.g. arrangements of cylindrical lenses
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • G02B30/20Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes
    • G02B30/26Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type
    • G02B30/27Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type involving lenticular arrays
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • G02B30/20Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes
    • G02B30/26Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type
    • G02B30/30Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type involving parallax barriers
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B3/0006Arrays
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/1323Arrangements for providing a switchable viewing angle

Abstract

Автостереоскопічна система містить поверхню візуалізації з підготовленим до сепарації зображенням, яке складається з послідовності ракурсів, бірастровий екран, що складається з двох растрів, лінзові елементи, екліпсні затвори. Бірастровий екран розташований перед поверхнею візуалізації на відстані, при якій оптична проекція частини кроку растра з загальної фокальної площини бірастра на поверхню візуалізації дорівнює кроку растра .

Description

Корисна модель належить до техніки демонстрації стереоскопічних зображень і може бути використана в телебаченні, у компьютинзі, у системах контролю і керування, САПР, ігровій техніці, для створення тренажерів, в авіоніці і приладобудуванні, у науці, освіті, медицині і таке інше, - для об'ємного моделювання і візуального представлення статичних і динамічних процесів у ЗО-форматі для довільної кількості вільно розташованих глядачів.
Створення тривимірного зображення продовжує залишатися серйозною технічною проблемою. Відомий метод кольорових анагліфів, що полягає в одержанні стереоскопічного зображення з використанням двох пофарбованих у додаткові (комплементарні) кольори зображень-ракурсів, що складають стереопару, яке потім глядач дивиться за допомогою окулярів зі світлофільтрами відповідних кольорів. При розгляді стереопари через такі окуляри кожне око сприймає тільки свій ракурсо-зображення. При цьому, завдяки ефектові бінокулярного змішання ракурсів, формується об'ємне зображення. Розвиток цього методу обмежений дискомфортом користувача в частині необхідності використання окулярів та наявністю колірних спотворень.
У 1908 році Габризль Ліппман запропонував технологію запису і відтворення тривимірного зображення з використанням рельєфних оптичних пластин, що складаються з впорядковано розташованих мікролінз, і поклав початок розвитку багатокомпонентного підходу до тривимірної графіки. Їдею Ліппмана на растровій основі розвинув Моріс Бонне. Подальший розвиток вищевказаного підходу включає технічні рішення з варіаціями лінзових рельєфів або гратчастих структур, для одержання стереозображень за допомогою спеціально підготовлених для сепарації стереопар. Зазначена підготовка полягає в графічному перетворенні ракурсів стереопар так, щоб при сполученні зображення і растра, з урахуванням переломлення в ньому променів, суміжні ракурси відновлялися роздільно для кожного ока - так звана кодограма
Ліппмана-Бонне.
Відома "Стереоскопічна система перегляду", згідно із заявкою УМО 99/09750 від 25.02.1999 р. МПК 7 5028 27/22, НО4М 13/00. Дана система включає підготовку вихідних стереопар методом створення кодограми Ліппмана-Бонне, що полягає в тому, що суміжні ракурси стереопар перемежовуються інвертованими вертикальними смугами зі збереженням порядку їхнього проходження - по кількості лінзових елементів лентикулярного растра та кількості
Зо ракурсів, таким чином, що при накладенні на стиснуте смугове зображення лентикулярного растру роздільно відновлюються суміжні ракурси - для лівого і правого ока. Практична реалізації відомої стереоскопічної системи перегляду вимагає прецизійного позиціонування оптичних елементів лентикулярного растра щодо смужок підготовленого зображення. Вочевидь, в цьому випадку необхідне прецизійне юстирування лентикулярного растру по горизонталі і вертикалі, що є технічно складною і дорогою процедурою.
Відома автостереоскопічна система (Патент КО Мо 2168192 від 27.05.2001 р. МПК 7 5028 27/22, НО4М 13/00 "Візуальний пристрій відображення і спосіб формування тривимірного зображення". Відомий пристрій заснований на застосуванні гратчастої маски, що складається з окремих оптичних елементів з перемінною фокусною відстанню, установленої поверх поля дискретних мікрографічних елементів зображення - пікселів так, що кожен піксель позиціонований на оптичній осі окремого оптичного елемента. Зовнішнє керування фокусною відстанню окремих оптичних елементів дозволяє імітувати розходження в глибині зорового сприйняття відповідних пікселів, тобто виявляти стереоефект від зображення в цілому. Відоме технічне рішення є складним і громіздким по кількості складових елементів і їхньої організації в єдину конструкцію. Технічна складність знижує надійність відомого пристрою і неминуче відіб'ється на вартості продукту, в якому буде використаний спосіб відомого рішення.
Головною проблемою реалізації вищерозглянутих аналогів є вимога прецизійного позиціонування оптичних елементів щодо елементів спеціально підготовленого зображення на поверхні візуалізації. Практичне використання таких систем забезпечується жорстким, абсолютно точним прецизійним позиціонуванням їхніх оптичних елементів відносно пікселів зображення, що виключає взаємний дрейф (зсув) оптичних елементів, і тому подібні рішення практично виключають з'ємність 20/30-конверторів.
Оскільки в даний час основні виробники і споживачі відеопродукції використовують 20- формат її візуалізації, можливість сумісності і використання наявних 20-ресурсів для їхньої трансформації в 3О-формат є актуальною технічною задачею.
Відомо аналог автостереоскопічної системи (Патент ОБ Мо 4729017 від 25.02.1986 р. МПК
НО4М 13/00). Дана система містить дисплейну поверхню візуалізації зі спеціально підготовленим зображенням, що поділяється на пікселі. Елементи оптичних грат позиціоновані відносно пікселів зображення й об'єднані в автономну знімну гратчасту пластину. На поверхні бо візуалізації через гратчасту пластину глядач бачить стереоскопічне зображення. Таким чином,
з'ємна гратчаста пластина повинна забезпечити 20/30-конвертацію зображення. Однак, на практиці точне позиціонування гратчастої пластини на дисплеї відносно пікселів зображення є складною оптико-механічною задачею, що не вирішена у відомому технічному рішенні, й у цьому випадку неминучі викривлення зображення, яке проектується скрізь пластину, і втрата стереоефекту.
Відомо аналог автостереоскопічної системи (Патент ОБ 2004263970 від 30.12.2004 р. МПК 5028 27/22 "Сопмепіріє ашозіегеозсоріс Паї рапеї аізріау"). Відома система містить плоский екран монітора - поверхня візуалізації, на якій знаходиться піксельне зображення стереопар, підготовлених до сепарації методом Ліппмана-Бонне, а також знімний екран у виді лентикулярного растра розташованого паралельно поверхні візуалізації. Відома автостереоскопічна система включає засоби для юстування у формі оптичного тесту, реалізованого у виді орієнтованого щілинного растра на екрані монітора разом із пристроєм механічного зсуву знімного екрана з оптичними елементами щодо підготовленого зображення на поверхні візуалізації Очевидним обмеженням відомої системи є дискомфорт від непереборних спеціальних дій користувача по підстроюванню положення знімного екрана, що вимагають часу і супроводжуються неминучою утратою відеоінформації, оскільки відома система не передбачає компенсаторних механізмів автоматичного підстроювання стереозображення. Крім цього апаратурне забезпечення точності юстування (по горизонталі і вертикалі) значно підвищує вартість продуктів з використанням відомої системи.
Відомо аналог автостереоскопічної системи (Патент ОА Мо 14885 ОО МПК 028 27/22, НО4М 13/00 "Автостереоскопічна система "5іегео-5іер"), що містить поверхню візуалізації з підготовленою до сепарації стереопарою у формі анагліфу, знімний екран з растровою оптичною структурою, розташований перед поверхнею візуалізації. Знімний екран складається з двох растрів, розташованих по різні сторони загальної фокальної площини, яка розсіює світловий потік. Кожний з растрів складається з лінзових елементів, розташованих на поверхні без проміжків, з утворенням співвісних пар, кожна з яких містить анагліфічний фільтр.
У відомій системі сепарація анагліфічно підготовленої стереопари здійснюється бірастровою структурою, що не вимагає прецизійного позиціонування щодо поверхні візуалізації. Це забезпечує відтворення стереоефекту зі стійкою якістю анагліфічної технології,
Зо при цьому конвертація 20/30 для користувача зводиться тільки до приєднання знімного екрану до поверхні візуалізації, минаючи процес прецизійного підстроювання положення знімного екрану, оскільки бірастрова оптична структура має властивість автоматичної настройки стереозображення.
Крім цього анагліфічне представлення стереопари, у силу особливостей формування, забезпечує розміщення кожного її ракурсу на всій поверхні візуалізації, що забезпечує високу якість представлення кожного ракурсу стереозображення і, як наслідок, високу точність, чіткість і контрастність стереозображення.
Однак, у силу тих же особливостей анагліфічного представлення стереопари для стереозображення, відтвореного відомим технічним рішенням, характерні колірні спотворення.
Це є суттєвим недоліком відомої автостереоскопічної системи.
Відомий найближчий аналог автостереоскопічної системи "5іегеобіер-ЕсіїреМеїноа", (Патент СА Мо 22927 ОО МПК 028 27/22, НО4М 13/00 от 24.01.2007 г.), яка включає поверхню візуалізації з підготовленим до сепарації зображенням и розташований перед поверхнею візуалізації знімний екран, який складається з двох растрів, розташованих по різні сторони відносно загальної фокальної площини, яка розсіює світловий потік, кожний з яких складається з лінзових елементів, розміщених по поверхні без проміжків з утворенням співвісних пар, при тому, зображення складається з послідовності т ракурсів, а частота їх слідування складає не менше фізіологічно обумовленою чутливістю ока людини (з метою виключення мерехтіння зображення), а кожна пара постачена т екліпсними затворами, кожний з яких відкриває кожний з відповідних йому ракурсів синхронно з частотою їх слідування.
Суть відомої системи полягає в тому, що для сепарації ракурсів зображення використовується екліпсний метод, для реалізації якого необхідні т екліпсних затворів (по кількості ракурсів зображення) для кожної пари лінзових елементів, кожний з яких відкриває послідовно кожний з ракурсів, оставляючи решту ракурсів в затемненому стані. При цьому синхронність відкриття ракурсів з частотою їх слідування є очевидно обов'язковою умовою реалізації методу.
Частота слідування мусить складати не менше нижньої межі чутливості ока глядача до швидкості зміни образів. Бірастрова структура, як багатокомпонентний носій інтегрального зображення не потребує прецизійного позиціонування відносно можливості зсуву по поверхні візуалізації. Це забезпечує системі 20-сумісність і виключає необхідність дорогої точної юстировки екрану при стійкій якості відтворювання стереоефекту.
Екліпсний метод передбачає послідовне використання кожного ракурсу з розміщенням його на всій поверхні візуалізації, тим самим забезпечується повнота, чіткість, контрастність і передача всієї гамми кольорів зображення. Водночас забезпечується для багатьох глядачів відтворювання стереоефекту з стійкою якістю, яку можна зрівняти з прямим спостереженням екрану.
При цьому, необхідні оптичні перетворення 20 пристрою у ЗО пристрій зводяться для користувача тільки до приєднання (прикладання) знімного екрана до поверхні візуалізації, де транслюється відеоконтент в структурованому форматі, тобто в формі послідовності ракурсів, які слідують з частотою не менше фізіологічно обумовленою чутливістю ока людини.
Однак у відомій системі не врахована чутливість дистантного розміщення бірастрового екрану щодо 20О-поверхні візуалізації що може призвести до зниження якості стереозображення. Відстань між бірастровим екраном і поверхнею візуалізації - демонстраційним 20О-екраном залежить від оптичних характеристик растрової оптичної структури і кількості ракурсів, що формують стереозображення. Без урахування цих параметрів суміжні смуги кожного ракурсу в діаграмі Ліппмана-Бонне можуть включати або частини своєї графіки і частини графіки суміжних ракурсів що перетинаються або втрачати частину своєї графіки. Обидва можливих дефекту дистантності призводять у підсумку до погіршення стереоефекту Цю обставину особливо слід враховувати при виконанні поверхні візуалізації та бірастрового екрану у формі однієї жорстко фіксованою конструкції.
Задачею корисної моделі є визначення взаємозв'язку параметрів оптичної структури автостереоскопічної системи, при якій якість стереозображення буде найвищою.
Поставлена задача вирішується тим, що в автостереоскопічній системі, що містить поверхню візуалізації з підготовленим до сепарації зображенням, яке складається з послідовності т ракурсів, кожний з яких чергується з частотою не менше фізіологічно обумовленою чутливістю ока людини і розташований перед поверхнею візуалізації бірастровий екран, що складається з двох растрів, розташованих по різні боки щодо загальної фокальної площини, яка розсіює світловий потік, кожен растр складається з лінзових елементів,
Зо розміщених по поверхні без проміжків з утворенням співвісних пар, при цьому кожна пара забезпечена т екліпсними затворами, кожен з яких відкривається синхронно з послідовністю ракурсів, згідно винаходу, бірастровий екран розташований перед поверхнею візуалізації на відстані, при якої оптична проекція частини кроку растра Пт-п/т з загальної фокальної площини бірастра на поверхню візуалізації дорівнює кроку растра п.
Суть корисної моделі полягає в тому, що на основі врахування взаємозв'язку параметрів оптичної структури автостереоскопічної системи визначається обумовлена цими параметрами відстань між бірастровим екраном і поверхнею візуалізації, внаслідок чого забезпечується усунення всіх можливих дефектів, пов'язаних з порушенням дистантності, і, таким чином, надійно забезпечується стала якість стереозображення.
При виконанні умови, коли оптична проекція частини кроку растра по-йп/т з загальної фокальної площини бірастра на поверхню візуалізації дорівнює кроку растра й, автоматично визначається відстань й між бірастровим екраном і поверхнею візуалізації як а-ї (й, т), при якій параметри оптичної структури автостереоскопічної системи такі, що виключаються погіршення стереоефекту, коли суміжні смуги кожного ракурсу в діаграмі Ліппмана-Бонне можуть включати або пересічні частини своєї графіки або втрачати частину своєї графіки.
На фіг. 1 показана автостереоскопічна система (загальний вигляд);
На фіг. 2 показана конструкція бірастрового екрану (варіант коли як растр використовується лентикулярний растр).
На фіг. З показано оптичну структуру автостереоскопічної системи, при якій оптична проекція частини кроку растра пт-йп/т з загальної фокальної площини бірастра на поверхню візуалізації дорівнює кроку растра п.
На фіг. 4 показано оптичну структуру автостереоскопічної системи, при якій оптична проекція частини кроку растра пт-йп/т з загальної фокальної площини бірастра на поверхню візуалізації менше кроку растра п.
На фіг. 5 показано оптичну структуру автостереоскопічної системи, при якій оптична проекція частини кроку растра пт-йп/т з загальної фокальної площини бірастра на поверхню візуалізації більше кроку растра п.
Автостереоскопічна система, включає поверхню 1 візуалізації з підготовленим до сепарації зображенням і екран 2 з растровою оптичною системою, розташований перед поверхнею 1 бо візуалізації. Екран 2 складається з двох растрів - 3, 4, розташованих по різні сторони щодо загальної розсіюючої світловий потік фокальної площини 5. Кожний з двох растрів 3, 4, складається з лінзових елементів б, укладених на поверхні без проміжків, з утворенням пар співвісних лінзових елементів 6 із загальною оптичною віссю.
Частота зміни кадрів послідовності т ракурсів, складає не менше фізіологічно обумовленої чутливості ока людини (12 Гц).
Кожна пара співвісних лінзових елементів постачена т екліпсними затворами, об'єднаними в матрицю, і управляється електронною схемою 7 яка забезпечує послідовність і синхронність її роботи зі зміною кадрів і ракурсів.
Матриця екліпсних затворів розміщена в загальній фокальній площині 5 бірастрової системи.
Фокусування і орієнтацію кожного ракурсу здійснює оптична растрова система, а екліпсний затвір забезпечує щоб відповідні ракурси з'являлися в відповідних ділянках растрової системи.
Управління матрицею екліпсних затворів здійснюється за допомогою любого відомого способу, наприклад, якщо як матрицю екліпсних затворів використана матриця рідкокристалічних елементів, управління здійснюється електричною напругою.
Прояв стереоскопічного ефекту відбувається таким чином.
Управляючий сигнал синхронізований зі зміною кадра-ракурсу, вмикає одночасно режим прозорості для визначених екліпсних затворів у кожній парі співвісних лінзових елементів. При цьому невизначені екліпсні затвори - непрозорі. Через прозорі затвори сфокусовані фрагменти зображення від відповідних лінзових елементів об'єктного растра відновлюються лінзовими елементами окулярного растру і об'єднуються для глядача в єдине зорове поле - поточне екранне зображення ракурсу, яке орієнтоване для відповідного ока. Наступний управляючий сигнал вмикає одночасно режим прозорості для іншої визначеної групи екліпсних затворів (залежить від кількості ракурсів), а всі екліпсні затвори крім визначених стають непрозорими.
При цьому формується зображення для другого ока глядача, при умові виконання вимог до частоти слідування кадрів-ракурсів. Таким чином формується стереопара стереоскопічного зображення і глядач бачить об'ємну картину в кадрі.
Відстань 4 між бірастровим екраном і поверхнею візуалізації як функція а-ї (й, т) розраховується на основі геометричної оптики відповідно до конкретних лінз - наприклад, коли
Зо як растри застосовуються лентикуляри: а-(0,0254/20)|(п-п--Т )М(п-1)) де Х- число лінз на 1 дюйм растра, т - кількість ракурсів, п - коефіцієнт заломлення матеріалу растра.
І зі сторони поверхні візуалізації бірастрова пластина забезпечується калібруючим упором, який визначає цю відстань. Калібруючий упор може бути виконаний з будь-якого оптично нейтрального матеріалу у вигляді пластини заданої товщини, у вигляді локальних упорів з того ж матеріалу, в тому числі - як ребра жорсткості для бірастра.
В результаті оптична структура автостереоскопічної системи, має взаємозв'язок параметрів, при якому оптична проекція частини кроку растра по-п/т з загальної фокальної площини бірастра на поверхню візуалізації дорівнює кроку растра п, чим забезпечується надійна висока якість стереозображення.

Claims (1)

  1. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ
    Автостереоскопічна система, що містить поверхню візуалізації з підготовленим до сепарації зображенням, яке складається з послідовності т ракурсів, кожний з яких чергується з частотою не менше фізіологічно обумовленою чутливістю ока людини і розташований перед поверхнею візуалізації бірастровий екран, що складається з двох растрів, розташованих по різні боки щодо загальної фокальної площини, яка розсіює світловий потік, кожен растр складається з лінзових елементів, розміщених по поверхні без проміжків з утворенням співвісних пар, при цьому кожна пара забезпечена т екліпсними затворами, кожен з яких відкривається синхронно з послідовністю ракурсів, яка відрізняється тим, що бірастровий екран розташований перед поверхнею візуалізації на відстані, при якій оптична проекція частини кроку растра пПт-йп/т з загальної фокальної площини бірастра на поверхню візуалізації дорівнює кроку растра п.
    ! . раси синя нУ Мен чо зе ж ВЕ и т ре п В Я не УК . т а Ша НУ с ПО о а п НЯ ПО КВ І Кр ОО В КЕ рахіту с ува ду В п А ВІН ЗО КС ВН св п ши ОО НЕ Важ ОВС века М КН о питво о ПИЛИ СО З Я ОО Е я о іі Я ле й: о. х КБ Я жов ОВ, КО й шк жан Кт й с Ки ев я я Кк ї З я ж Я етуісттміу судаїхву 1 Я сиг МНС г об я»
    зок. ще В К х хе ц З доска м М с. Гая ВЗБУВИ й ць: пданочасне включення прозорості і І ЕХ х Ж х я 5 х Щ Й сь век шІДЧПОВІДНИ ХК СКС затвор матенці
    Фіг. 1 й Х . ча шо м я ях ОК Ко ООН нн НН у р «ШО ЩЕ ПИЙ! ШИТИ ЗЛИЛИ пооовая А А КО я о Ше Ши о о в З НВ о В НН ся о в В НН НН сс в. 0 0 денне. ши ше Й ши и ОА а її ОХ т Ж ще й и п кн романа нн и и Й КЗ о ві В
    Фіг. 2
    : І ї КУ І ї х : З Ї ї Н ї з Н ї 3 Бе ї Е Н ї Ку З ї Ка фен ща Кт КЕ г 17 ї К Н ї х Н Н КЗ о о А Я ЛИПИ ШИПИ ПИТ ПЕТ, п. ЗМИТИ ПИМИ ПИШИ ПЕПДИПНКН КК ПИ ЖИ ФК, х ПИПИЙПИНИНИ ПИ ВИК ДИТ ПИ. ПИ. ПИШНЕ МИТИ ПЕН ШИК ЗЕНИК я ПМ ПИПЕИКНН ДК КОМИ КИНЕ ЖИ ПОЛИТИ КЕН Кен В В в З ПІД ОФИЛИЛЕНННННКХ : ПИППИИННИНИЙИЦЮ. ОДИН ШИИИИИНИМ ОИПИПИПИИПИПИЙИИИИИЩ ОЖЛПИПИЛИЛИЙИИИШИИ ЛИПИ х ШНМИНИННИШИЩИ ОИНШНННИии ОЖИНИ НЕННИЦИННИЩИ СВИНИНИ ОДИН ПШШИНИИЦИЦЮ. ЗО ДКШННШННШННИШИШЦИШИЦИЦЮ ОДЛШИШИШИИИИШИИИИИЩИ ДО ЛИШИИИИЛИИИИИХ ФЕНИ ШИШЦИНИИЦИМО ЗНИК ДМИПИПИПИЦИИИИНИИИИЩО ОДИЛИНИИИПИЛИЛИИКХ ШИПИ ОП У ПШПИЙИИКЦИМ ОНИ ДНИНИ ФИЦИ НИНІ МОП Х І ПИШИ ДИНИ ДИНИ ШИЛОМ ПЛИНИ Ж ШИК ДИНИ ШИПИ ПКП ФИПИШИ ШИНИ ДЕННИМ ї: ПИВ ДИНИ ШУМИ ІПИШИЦИНИЦИИ НИ ШИПИ їх ПИПТКЩ ДИНИ ШИНИ ФИНПИИШИ г ШІЛИМИ ПИШНЕ с ТІ ФЕШИИНИИИИИ ФЕНИ ФІН ДИНИКИНВИНИЕ ШІ х
    ПТ. ШИНИ ШИПИ МПП ПЕ ї ПИШИ му Ж с я ВИШІ ДИНИ шт ПИ Ж ТІ КК К5 з КЗ ЛШ ПЛИНИ х Ії ї що Ка. З й КОВО ВЕМЖННИ ї Не Ї Я ща Її ДИКЕ ШИ г ї г ї дл Я ДИМ ШЕ їх Кя - ШЕ Дт К ШИ ДИ ї Еш ї ї шо с ШИНКИ ШИПИ. Ж 7. с й ФІ КІ ШИ ШИПЛИШИИХ Ка в х пе У 7 ШИЮ ДИЛИ ї ї ї п мя Є ШО Желищю г Є гу З ШИ ШЕ МИ КУ с КЗ Ка Шоилх. : ШИХ ДЕ ДИТ ЖЕ дя ДІ ШОЕ ДЕ ї в ШЕ І ЕК ке ЖЕ Я ІЩЕ 5 УНН ЗНА ДИ, Шо Ж: щі ЖЕ дит ДЕ ШИ ЖІу КИ ЖЕ ХЕ й йОТЕ ІЗ Ж ШИ ЖЕ КО доку й КУ ЩО ПЕ М ОЖ З ОВ ств НН а НИ какає ЦЕ Я в ЗВ и ом й Ка З й КУ З НУ й КЗ ПИВ я ЗЛО КЗ та х іс Є вся Пат З 5 ОЗ КУ о КЗ я Ж х Я ПИТ. Я п х Ж С - я ко С ТЕ 5 шо КУ о а й о ї КУ І: ве ШЕ ТЕ КЕ ї Су І ШЕ ЖІ КО не су З сне н ЖЕ СКУ ККЗ я ї КО ї Е З КУ у СУ до ї ШОЕ ОХ --Е Кох КЗ ЗІ х КАШУ ЖЕ КЗ 7 ККУ НН НКУ САЩЕЗ ОХ щ- ОО Пр ККУ ШОЇ ШОВ а Ж СЕЗМНКУ НЕ жННКУ КО я КЗ ї 15 СКУ СИ ОО ще то ЩЕ Ку доООХ СЕЗ у мн ЗК КОД ЩЕ: З Е КК сехххкккк о кхкююккккнккю Кк ковинкнних Ї у ї У 1 Е : 1 їх : Бі
    1. -ї Ко Др енеженнння ххх я Конан фен В о х і ЕЗ х Ї їж х в. ве КУ Фіг: З ї ї ї Ку Б 1 з ж чен» - х ї Ки ко В ВВ же М. У ек ко ВЕ хо зош ШИЙНИЙ ПЕКИ ППП Ко с ВВ НВ Зк ШИКЛИЙИШИК. ИН ДИНИ ДПЕ ДИНИ ШИХ ШИПШИНИ ДИЕИНИННИНИ ИН ХИНИВИНИИНИ и ЖИМ МКПИИПИИИ ЦИ АКТИ ПИШЕ ДШНИНШННННННХ ДИНИ ДЕИННИЦИНИИЕ ДИ Ки ПИШЕ ЕІШЕИННИНИНХ ФОШИЕИНИКОЯ ДИЛИ ИИХ КН ж Ши 1 ПИТИ ДИНИ ФПМИНИНН ВИМИТИ ШИНИ Ж ї ПИЛИДМ ФИИНИИИ ФІШИПИИИИИО ДИЛИ ТО ДОПИТ МИЛИХ ПІЛЕ ДП ПИШНИХ ПИШИ ПИЙ ШИ ІТ ШИНИ КПШИНИННИ ХИТ МИТИ ЖІ ПЕЩ ШИШКА ШИШПИШНЮ ШІПИШИПИШИИ ШИНИ ШИПИ; 1 Й по ДИКИККИИИНЦЕ ШИНИ МДПИИИИЙИЙОЇ її: я ДЕД 3 шт що ДИНИ ПЕН ШИШИШИНИТОЯ ї Є ЖИЛЕ но Кі Ії МНК КУ КЕШ 3 ї ХИТ миша я СІ ЖИ МІИШШШИШЕ ШИПШИНИ Ж Ку ЖИ Її ї ШЛИЛИЕ ЛИПИ ДИИИН Шо « ПИЛИ ї ДЛЯ ГАННУ ЖИЛИ шт В ШИ ї НИХ доли ДИН Х її плилЕ 3 ШИ или ШИ КЗ ш ПИ ї ЖОШЛЕК ДІЛ ШОПИИЦЕ Сивння ІІ 1 ЖИ ПИ ШИТИ Ко г ШИПИ ї МИ ПИТ ШИХ ЖЕ ШИ 3 ШЕ Ж ДИ ЖДЕ КН ї ШИ Кая ШЛЛИШ ШИ ШИ ІЗ КУ Ка ДІ ШИ ШЕ КУ КУ КУ НКУ сова Н -х ЖЖ До, з, Ж ОК ННЯ ЯК ЯК ще КК МКК Ко я В я ве, Я К. ї ПДЖ о в ВК "Ж Її: Я: М ооо ин ЗК НК ТОЖ як с са х ї ЇЗ ПИВО КИ Ж ПИШИ т ра Ку З ще ЛИЦЕ ПИШНИХ ПІШКИ ІА КУ Ж ППД оо ке У о 5 в ПФК ШИК КЕ ХЕ. хх ПК ПИШИ МК ще КК ККЗ КУ - СК ПИТНЕ КЕ ПИТ її Б х КОП ПИЖОКО КУ КЗЗ Ке кое ПИПИШИПИИДК ТИПИ « С ще ПМК, ПИШИ ПИТАЮ ЕЕ ОЗ а Пт ПЛИТ ПИТАЮ ОХ ККЗ р КОН ення ПО КЗ Ж - ЖИ ПДК ПДК Ох Ї З У ШЕ ЯЗ КОНКУ ШО Ж: ЧУ НЕ 3 І Н ї мі ве хе і :
UAU201212101U 2012-10-22 2012-10-22 Autostereoscopic system UA79936U (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UA201212101 2012-10-22

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA79936U true UA79936U (en) 2013-05-13

Family

ID=50545437

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAU201212101U UA79936U (en) 2012-10-22 2012-10-22 Autostereoscopic system

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20150229914A1 (uk)
EP (1) EP2910996B1 (uk)
KR (1) KR20160089860A (uk)
RU (1) RU2643917C2 (uk)
UA (1) UA79936U (uk)
WO (1) WO2014065773A2 (uk)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2547701A (en) * 2016-02-28 2017-08-30 Euro Electronics (Uk) Ltd Method and apparatus for autostereoscopic display platform
CN108061974A (zh) * 2017-12-12 2018-05-22 深圳超多维科技有限公司 透镜光栅器件、立体显示装置、透镜光栅器件的制作方法

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3666465A (en) * 1967-10-19 1972-05-30 Winnek Douglas Fredwill Half tone reproduction of stereoscopic photographs
JPS61198896A (ja) 1985-02-28 1986-09-03 Canon Inc 立体表示装置の立体表示方式
US5790086A (en) 1995-01-04 1998-08-04 Visualabs Inc. 3-D imaging system
US5993003A (en) * 1997-03-27 1999-11-30 Litton Systems, Inc. Autostereo projection system
AUPO852397A0 (en) 1997-08-12 1997-09-04 Gardner, Anthony John Stereoscopic viewing system
DE60238691D1 (de) * 2001-08-21 2011-02-03 Koninkl Philips Electronics Nv Autostereoskopische bildanzeigevorrichtung mit benutzernachfolgesystem
US7489445B2 (en) 2003-01-29 2009-02-10 Real D Convertible autostereoscopic flat panel display
EP1776837A1 (de) * 2004-08-10 2007-04-25 SeeReal Technologies GmbH Sweet-spot-bildtrenneinrichtung für autostereoskopische multi-user-displays
US7319561B2 (en) * 2004-12-27 2008-01-15 Nippon Sheet Glass Company, Limited Stereoimage formation apparatus and stereoimage display unit
UA14885U (en) 2006-02-03 2006-05-15 Vasyl Borysovych Odnorozhenko Automatic stereoscopic system (stereostep)
UA22927U (en) 2007-01-24 2007-04-25 Beniamyn Hurhenovych Stepanian Automatic stereoscopic system "stereostep-eclipse method"
WO2008091237A1 (en) * 2007-01-24 2008-07-31 Odnorozhenko Vasiliy Borisovic Autostereoscopic 'stereostep-eclipsmethod' system
JP5022964B2 (ja) * 2008-03-28 2012-09-12 株式会社東芝 立体映像表示装置及び立体映像表示方法

Also Published As

Publication number Publication date
WO2014065773A3 (ru) 2014-06-26
US20150229914A1 (en) 2015-08-13
EP2910996A4 (en) 2016-06-22
RU2015110598A (ru) 2016-12-10
WO2014065773A2 (ru) 2014-05-01
EP2910996A2 (en) 2015-08-26
KR20160089860A (ko) 2016-07-28
EP2910996B1 (en) 2017-09-06
RU2643917C2 (ru) 2018-02-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69825572T2 (de) Autostereoskopisches projektionssystem
GB2498184A (en) Interactive autostereoscopic three-dimensional display
US10750101B2 (en) Resolution for autostereoscopic video displays
WO2004038486A1 (ja) 画像表示装置及び画像表示方法
US20070146845A1 (en) Three-dimensional image reproducing apparatus and method
JP2019091043A (ja) 立体像表示装置及び立体像表示方法
JP2008058583A (ja) 三次元画像表示装置および三次元画像表示方法
DE19500699A1 (de) Personen-adaptiver stereoskoper Video-Schirm (PASS)
CN102376207A (zh) Led立体显示屏及制作方法、显示系统和显示方法
UA79936U (en) Autostereoscopic system
KR20180062285A (ko) 무안경 입체 영상 표시장치
CN104584075B (zh) 用于描述对象空间的对象点以及用于其执行的连接方法
Arai Three-dimensional television system based on spatial imaging method using integral photography
CN103454778A (zh) 裸眼3d投影系统
WO2008091237A1 (en) Autostereoscopic 'stereostep-eclipsmethod' system
KR102512679B1 (ko) 파노라마 카메라
CN104871071B (zh) 自动立体系统
UA22927U (en) Automatic stereoscopic system "stereostep-eclipse method"
RU2391689C2 (ru) Устройство для демонстрации растрового стереоскопического изображения с высоким разрешением
CN204925516U (zh) 一体控制积分成像记录再现系统
CN204925517U (zh) 积分成像记录和再现系统
UA14885U (en) Automatic stereoscopic system (stereostep)
JP2017134244A (ja) 表示装置
US20150338673A1 (en) Method and apparatus for viewing an image
Arai Three-dimensional television system based on integral photography